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李小姐梦游记
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tastebytaste

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本文以叶巴滩水电石料场地质工程测量为例介绍GPS与全站仪相结合在地质测量中的运用,室内数据处理和剖面图的生成。与传统策略相比,运用GPS与全站仪相结合进行地质测量更加快捷,精度高,效率高。1 引言全球定位系统(Global Positioning System-GPS)作为新一代的卫星导航定位系统,,经过二十多年的发展,已发展成为一种被广泛采用的系统,它的应用领域和应用前景已远远超出了该系统设计者当初的设想。目前,它在航空、航天、军事、交通、运输、资源勘探、通信、气象等几乎所有的领域中,都被作为一项非常重要的技术手段和策略,用来进行导航、定时、定位、地球物理参数测定和大气物理参数测定等。作为较早采用GPS技术的领域,在测量中,它最初主要用于高精度大地测量和制约测量,建立各种类型和等级的测量制约网。现在,它除了继续在这些领域发挥着重要作用外,还在测量领域的其它方面得到充分的应用,如用于各种类型的施工放样、测图、变形观测、航空摄影测量、海测和地理信息系统中地理数据的采集等。尤其是在各种类型的测量制约网的建立这一方面,GPS定位技术已基本上取代了常规测量手段,成为了主要的技术手段。尤其在野外地质勘测方面的一些应用越来GPS与全站仪在地质工程测量中的运用由提供海量免费论文范文的整理提供,希望对您的论文写作有帮助.越受到野外一线技术人员的重视和青睐。GPS技术在水电地质勘测中的直接作用,充分体现了其精度高、速度快、全天侯的特点,同时也节省了人力、物力、财力,提高了测量工作在地质勘测中的工作效力。本文以在叶巴滩水电站中进行地质测量为例,介绍说GPS与全站仪相结合在地质测量中的运用。地质勘测是地质工作的一个重要组成部分,它的主要任务一是为地质研究地层构造提供测绘资料;二是根据地质勘探工程设计,在实地定线、布设,给出施工位置和掘进方向;三是定位地质点,为编成地质报告和储量计算提供有关资料。目前地质勘测中虽已采用全站仪等先进仪器设备,但常规测量策略受通视和作业条件的限制,作业强度大,且效率低,大大延长了工作周期。与传统的测量技术比,GPS技术并无严格的制约测量等级之分,不必考虑测点间通视,不存在误差积累,可同时进行三维定位等,在外业测量模式、误差来源和数据处理方面是对传统测量观念的革命性转变。在地质勘测中,传统的地质剖面测量策略为导线法。导线法测量地质剖面需要测量人员根据某条剖面的剖面端点把剖面线上的某一个点(A)放样出来,然后架设全站仪在A点,进行剖面方向的定位,一个方向测量完毕,旋转180°进行另一个方向的测量;或者是架设全站仪在制约点上,根据剖面端点一个点一个点的进行测量计算。这样做不仅工作强度大,而其效率低,大大延长了工作周期。2 GPS与全站仪相结合测量地质剖面2.1 野外测量地质测绘工作对测量精度的要求远低于其他工作的测量精度,石料场剖面测量点位精度制约在0.5m范围内,就能满****次地质剖面测量的要求。利用GPSRTK根据各条剖面端点把剖面线上的某一点(制约点I-1、II-1、II-3……),放样在视野开阔、便于架设架设全站仪的地方,把所有剖面制约点放样出来以后,就可以进行剖面测量了。本次剖面测量为横剖面测量,横剖面测量就是根据地形情况、岩层属性、植被等的变换,沿着剖面方向进行测量。在两相邻的点位之间,进行各种类型及特征的描述。在测点的过程中,始终保持棱镜和测站之间的通视,如果由于植被或是地形等条件无法保证棱镜和测站之间的通视,可以使用GPSRTK的线放样功能,把剖面线上的点放样出来再测记。GPSRTK测量剖面特别适用于地形情况复杂条件下作业;而全站仪的免棱镜功能在地形简单,山势陡峻,人员无法到达的地方有很大优势。在石料场的测量中,对料场区的4个钻孔和30个地质点用全站仪进行了测量。由于4个钻孔和30个地质点的分布范围广,架设一次全站仪并不能全部测完,利用GPSRTK在视野开阔的地方作一个制约点(YL01)作为后视点,在能通视测量钻孔和地质点的地方做了3个制约点(YL02、YL03、YL04),然后全站仪分别架设在YL02、YL03、YL04对所有钻孔和地质点进行测量。为了检测GPSRTK的测量精度,从已知制约点上利用全站仪对YL01、YL02、YL03、YL04进行了测量。经过对制约点的检测对照如表1:从表1中的比较情况可以看出对制约点坐标的检测,GPS RTK测值差分点坐标和全站仪观测点坐标值差异在±10mm以内,两者的吻合情况较好,说明GPS RTK观测值是可以信的,完全可以达到规范要求。2.2 室内数据处理及剖面图的生成将野外采集到的数据导入计算机,在CAD中通过展点程序绘制横剖面线,CAD中根据图面高程点绘制的剖面线在部分细节上与实际地形有所差异。通过对有误高程点连线的剔除、折现统一改成曲线等人为修改,使其更加准确地反映地形地物的分布情况。根据野外记录,进行岩层属性的填充。首先在CAD界面下,根据有关规范制作松散制作相关图例;其次,根据野外记录,将制作好的图例填充到剖面图相应的各部分。最后,利用横剖面完成石料场的平面图。3 结语(1)与传统的地质剖面测量策略——导线法相比,运用GPS与全站仪相结合测量地质剖面更加快捷,且精度高。(2)运用GPS与全站仪相结合测量地质点效率更高、精度高、误差小。(3)基于CAD技术的地质剖面绘制在图形表达方面更具优势,实现了剖面线的自动生成,任意旋转、镜像等,大大提高了工作效率,但是CAD技术对岩层属性数据库不支持,需要进行手工编绘。综上所述,GPS技术在地质工程测量中的运用,是水电地质的一项革命性的技术革新,可 以大大减少成本,提高作业效率。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

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sailwithjada

探究GPSRTK 技术在水利工程测量中的应用论文

GPS 技术作为一种全球卫星定位技术,不仅具有非常精密的三维导航能力与全球定位能力,同时还具有非常高的抗干扰性与保密性,RTK(实时动态差分法)是GPS 技术中一种较为常用的测量技术,由于GPS RTK 技术在实际应用中存在较高的潜力,所以在水利工程测量领域中应用对于测量工作的顺利进行可以起到重要作用。很多水利工程都建设在相对偏远的地区,这无疑为水利工程测量工作带来了非常大的困难,将GPS RTK 技术应用于水利工程测量中,可以使工程测量精度得到显著提高,其工程应用价值非常高。

1 GPS RTK 技术工作原理

GPS 技术目前已经在全球各领域中得到了广泛应用,RTK 技术也在水利工程测量中发挥出了非常关键的作用,可以为实际工作提供测量控制点坐标系的三维定位结果,按照该结果可以精确到厘米级。GPS 技术为RTK 技术提供了重要基础,二者在工程实际应用中均发挥着重要作用。RTK 技术以观测载波相位值为基础进行实时动态定位,它有效结合了GPS 技术与数据传输技术,可以为坐标系中观测点提供三维定位结果。通常情况下RTK 测量系统是由流动站接收机、基站接收机及数据链三部分组成的,利用该项技术进行测量,需要由流动站GPS 接收机采集信息,然后由GPS 接收机接收基准站发出的信号,对这些数据进行计算和处理,并采用整周模糊度求解技术对测量数据进行求解、处理,最终获得精确度达到毫米级的数据。

2 GPSRTK 技术在水利工程测量中的应用

2.1 控制测量中的应用

由于当前很多水利工程的位置都比较偏远,这些地区的高等级控制点比较少,工程测量过程中往往需要针对渠道与河道进行带状、横断面地形测量。传统到现场测量、水准测量方式在实际应用中很容易会受到天气、地形等相关因素的影响,并且多数工作均需要在外界进行,而利用RTK 技术大大减少了外业工作量,不仅省时省力,同时也节约了很多成本,仅需要在测区附近设置超过4 个高等级控制点即可完成测量。

2.2 地形测量中的应用

很多农田水利工程都需要现场选址,对小片地形进行测量,注意现场选址需要按照高层坐标等相关数据对具体位置进行确定。应用RTK 快速定位获得的坐标和数据可以充分满足现场测量要求,可以为定线、选址提供高精度的.数据资料。值得注意的是,应用RTK 技术进行地形测量不仅可以避免连续搬站造成的累积误差,同时其需要的测量人员也比较少,大大保证了碎部点点位的精度。

2.3 断面测量中的应用

当前很多水利工程和渠道均按照纵横断面图进行土石方量计算,然后在此基础上进行工程预算,于RTK 手簿中输入相应的设计线形之后,利用RTK技术可以将渠道横纵方向、渠道桩号与中线之间的距离,均提供给工作人员,以便于对断面高层点进行测量。

2.4 施工放样中的应用

利用常规方式放样一般要求通视情况良好,并且要同时有2~3 个人进行操作,这种全站仪放样是基于方向、距离的放样,方向设定好以后按照该方向前后移动。而RTK 放样直接获取放样坐标,利用电子手簿即可显示出与目标点之间的距离,同时还能进行直线、曲线放样。此外,该技术在拆迁放样中也起到了非常重要的作用,在拆迁房屋的过程中存在通视困难的问题,往往需要在拆迁线与建筑物之间的交叉点添加放样点,利用RTK 技术可以使该问题得到很好的解决。

3 GPSRTK 技术测量质量的保障措施

3.1 误差控制措施

随着近年来GPS RTK 技术在水利工程测量领域中的应用越来越广泛,测量误差问题也开始出现,一旦应用GPS RTK 技术测量时出现误差,应从GPS技术的角度着手进行误差控制,若卫星出现了错误,GPS 将会出现轨道误差,通常情况下水利工程测量中这种误差对测量值的影响是比较小的,甚至可以忽略不计。应用RTK 技术测量的过程中,若使用的天线出现了相位变化,这种情况下很容易会出现测量误差,这种情况下仅需校正天线即可实现误差控制。

3.2 提高工程测量质量的对策

要想提升水利工程测量质量,通常应从RTK 技术着手,其中最常见的就是已知点检核比较法,该方法利用RTK 技术测出测量点,然后以该点的三维坐标为基础,对这些坐标点进行比较检核,确定测量过程中误差的存在,然后采取措施进行控制。同时,重测比较法的应用也可以提升工程测量质量,该种方法是指确定精度较高的控制点,并对已经测量过的RTK 进行再次测量,对比原始数据与新数据,从中发现问题的所在,并利用有效措施进行解决。除此之外,还可以利用电台变频实时检测等方法提升工程测量质量。

结语:

综上,随着近年来GPS RTK 技术的快速发展,目前这项技术已经在水利工程测量领域得到了广泛应用,该技术的应用不仅可以提升工程测量精确度,同时还能有效保证测量效率的提高。实际工程测量过程中,很多因素都会对GPS RTK 技术的应用造成干扰,所以为了有效提升工程测量精确度,必须将基准站选址工作做好,确保数据切换的有效性,从而促进工程测量作业效率与质量的提升。

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有星星的夜

给个邮箱,我给你一份

341 评论

叹久妞子

分太少,没有动力

331 评论

A田欣团队

帮忙发给我看看 老哥!

160 评论

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